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關(guān)于聚合物電解膜燃料電池堆的開發(fā)分析與樣品實驗

電子工程師 ? 來源: 汽車與新動力 ? 作者: 汽車與新動力 ? 2021-04-07 16:34 ? 次閱讀
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燃料電池為商用車的低碳運行作出了重要的貢獻。AVL公司旗下的研究人員目前已開發(fā)出了1種聚合物電解膜燃料電池堆和1款專用的模擬軟件,以便在設(shè)計要求、軟件可能性及試驗數(shù)據(jù)之間進行深入的研究和優(yōu)化。

0 前言

出于降低CO2排放的目標(biāo),重型商用車實現(xiàn)低碳運行是研究人員目前面臨的1項艱巨挑戰(zhàn)工作。因為商用車必須在持續(xù)的高功率狀態(tài)下行駛,如果使其僅通過蓄電池驅(qū)動,會導(dǎo)致一系列問題。燃料電池同樣能對商用車的低碳運行作出重要貢獻,并且不會像蓄電池商用車一樣產(chǎn)生諸多弊端。基于該原因,AVL公司旗下的研究人員開發(fā)了1種聚合物電解膜燃料電池堆(圖1)。研究人員通過高品質(zhì)的模擬過程以改善其技術(shù)參數(shù),并對燃料電池的性能和品質(zhì)作出最佳預(yù)測。

1 功率評估

在研究人員對電池堆結(jié)構(gòu)進行設(shè)計時,實現(xiàn)具有快速時間趨同性的可靠功率模擬過程有著較高重要性,以此能無滯后地對場景進行分析。因為研究人員選擇催化劑涂層膜(CCM)材料的過程與氣體擴散層(GDL)材料相似,均存在著多種方案。研究人員為此已對多種場景進行了研究,以便查明雙極板流場的最佳流道寬度。為實現(xiàn)更長的使用壽命及更精細的幾何形狀和尺寸,研究人員應(yīng)選用合適的碳板。在作出選擇后,研究人員從制造過程和系統(tǒng)誤差等方面提出了相關(guān)要求。同時,這些要求又是得出最終流場幾何學(xué)的基礎(chǔ)。隨后,研究人員需要經(jīng)歷多次優(yōu)化CCM、GDL及流場的過程,方可得出最終的結(jié)構(gòu)組成。

2 滿足要求的極板設(shè)計分析

在選定用于膜電極單元(MEA)和雙電極板的材料后,研究人員應(yīng)重點關(guān)注流動分布狀況。功率模擬可用于確定電池片內(nèi)部和電池片之間流動分布均勻性的目標(biāo)值,研究人員為此需要進行精準(zhǔn)的三維計算流體動力學(xué)(3D-CFD)模擬,以便優(yōu)化設(shè)計,并使系統(tǒng)維持均勻流動的分布狀態(tài)。

研究人員借助于雙電極板的計算機輔助設(shè)計(CAD)模型確定了模擬方案。為了達到較高的精度,應(yīng)開發(fā)相應(yīng)的模擬方法,但由此會帶來較高的成本。

為了減小計算強度并減少計算成本,研究人員已在幾何學(xué)上進行了適當(dāng)?shù)暮喕瑥亩趯δM計算精度影響最小的情況下,充分縮短了計算時間。AVL公司旗下的研究人員對電池片及其內(nèi)部的流動過程進行了模擬,從而滿足系統(tǒng)對均勻流動分布的要求。

影響極板流動分布的1個臨界部件位于流場開始出現(xiàn)阻抗的位置,該位置對于電池片實現(xiàn)穩(wěn)定功率輸出有著重要影響。如不對其進行優(yōu)化,還會影響到電池片和電池堆的其他關(guān)鍵性能,包括電池功率密度、偏離設(shè)計運行條件的誤差,以及電池片對冷起動的適應(yīng)性等重要因素。研究人員借助于3D-CFD模擬軟件,可在構(gòu)件誤差允許的情況下,預(yù)測到即將出現(xiàn)的偏差,從而避免流體出現(xiàn)不均勻分布現(xiàn)象并實現(xiàn)所需的目標(biāo)值。圖2示出了這種結(jié)果的實例。流體從流量較少的進口通道流入1個廣闊的分布區(qū)域,再從此處流入流量較高的有效流道中。整個流動區(qū)域被施加了一定壓力,并承受著由3種不同工作介質(zhì)所產(chǎn)生的周期性壓力波動。為此,減小其強度和剛度就顯得較為重要。

3樣品制造和首次試驗

燃料電池堆通常由許多單個電池片組成。研究人員為了對燃料電池的設(shè)計性能進行驗證,盡管無需對整個電池堆開展試驗,但必須了解到硬件配置和試驗裝置的潛在作用。由于每個電池片在電池堆中的位置彼此相異,由此會產(chǎn)生不同的邊界條件。該現(xiàn)象會反過來影響到試驗結(jié)果。出于該原因,研究人員選擇了由10個電池片組成的最小電池堆,并以此開展試驗。由于燃料電池堆通常配備有碳板極,樣品會使用經(jīng)銑削加工的雙極板。該舉措有助于快速地實現(xiàn)全新的設(shè)計方案,并大幅降低制造要求,因此首件樣品的成本要明顯低于沖壓金屬板,同時也提高了構(gòu)件的允差。

因為與沖壓成形這一方案相比,為數(shù)較少的幾個相同零件通常采用銑削加工成形。但如果在首個電池堆的樣品上采用該類方式,可能會使某些敏感性較高的試驗產(chǎn)生錯誤的試驗結(jié)果。

圖示出了配備有10個電池片的燃料電池堆功率試驗結(jié)果與實際燃料電池功率模擬結(jié)果的比較。在模型與真實試驗數(shù)據(jù)之間,總體偏差會在適當(dāng)范圍內(nèi)進行變動,并會在極化曲線極限范圍內(nèi)出現(xiàn)某個峰值。

20210406100255437.gif

試驗前,樣品極板通過具有較高分辨率的激光掃描以控制其加工精度,研究人員從而能推斷出構(gòu)件加工尺寸的誤差是否會受到影響。測量結(jié)果清楚地表明,研究人員在模擬過程中仍需要考慮其他相關(guān)因素。在近期研究的基礎(chǔ)上,研究人員已開發(fā)出了最新的CFD算法,以便進一步改善基于壓力損失的預(yù)測精度。圖6表明精度的提高應(yīng)歸因于得以擴展的CFD算法。

4結(jié)語和展望

燃料電池將為商用車的低碳運行作出重要貢獻,不過目前研究人員目前仍缺乏相應(yīng)的試驗數(shù)據(jù)。正如內(nèi)燃機的發(fā)展歷程一樣,燃料電池技術(shù)的開發(fā)難點在于對功率和使用壽命的精確模擬。燃料電池堆與模擬軟件的開發(fā)過程處于平行且交互的狀態(tài),從而使得設(shè)計要求、軟件可能性與試驗數(shù)據(jù)之間能進行協(xié)同調(diào)整。

精確的模擬過程是影響成功的關(guān)鍵因素,因此AVL公司旗下的研究人員選擇了這種涵蓋了軟件開發(fā)、模擬、設(shè)計、樣品制造和試驗等多方面的研究方式。因為該類燃料電池技術(shù)相對成熟,所介紹的研究方式也具有最高的成功可能性,并能將風(fēng)險降至最低程度,同時具有最高的商業(yè)化潛力。

在該項目的下一階段,研究人員將開展多次加速應(yīng)力試驗,以說明其現(xiàn)有設(shè)計方案的穩(wěn)定性。同時,該類試驗還要與相關(guān)模擬過程相結(jié)合,以便預(yù)測負荷在空間和時間上的波動及其對電池堆使用壽命的影響。

此類結(jié)果將在后續(xù)的研究過程中得以展示,以便彰顯其在行駛循環(huán)模擬環(huán)境中的性能優(yōu)勢,同時也需要展示出電池堆和系統(tǒng)零部件的瞬態(tài)特性,以便能推導(dǎo)出使用壽命的長短,以及用于各種場合和設(shè)計優(yōu)化過程的參數(shù)指標(biāo)。
編輯:lyn

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